EEEN71372: Power System Plant Asset Management and Condition Monitoring Coursework 2 – OHL Design E

Java Python EEEN71372: Power System Plant, Asset Management and Condition Monitoring

Coursework 2 – OHL Design Exercise

Coursework – Overhead Line Design Exercise

1.   Structure and format/presentation of the report and marking scheme

The report should not be more than 10 pages long from Section 1 to Section 5 (see below) and discussion should be included to justify the selection of any required design coefficients and insulator properties. Overall, the discussion of the findings and conclusion are important.

The report should be divided into 5 sections following the order below:

Section 1:    “Power rating calculations” (max one page)

Section 2:    “Complete tower diagrams” for the towers designed based on the two insulator types indicating

only the tower dimensions. (max one page)

Section 3:    “Internal clearances calculations”; Justify any assumed values (when required) and use figures

(when required) to support your calculations

Section 4:    “External clearances calculations”; Justify any assumed values (when required) and use figures

(when required) to support your calculations

Section 5:    “Discussion and Conclusions”. (max one page)

Note 1:    Figures/diagrams are marked and therefore when copied from course material will be marked to a minimum.

Note 2:   In case that the format of the report does not adhere to the requirements stated above then appearance will be marked to a minimum.

Note 3: Do not repeat information that is given by this coursework to your report (this will result in confusion and reduced marks).

How marks of the report are allocated (approximately):

Structure and overall presentation 20%

Clarity and professional quality of figures 20%   Required calculations with complete steps 20%

Discussion/Justification of any values implemented 20%

Overall discussions and outcomes from the different designs 20%

2.   Overhead Line Design

A new double circuit 66kV single Horse conductor transmission system is required to transfer energy from Manchester to Liverpool with a span length of 180m. The conductor is installed at 5ºC and 22% of its rated strength and has a maximum operating temperature of 110ºC. A U160BS insulator dish designation is used. Additional information about the conductor and the insulator used for the overhead line system are provided below.

Calculate the overhead line rating (in MVA) and the suspension tower basic dimensions required for proper operation of the overhead line system.

What will be the OHL design if the most optimum Rod composite insulator (Table 1below) is utilised? Indicate which other polymeric insulators could be used on this OHL design and explain why.

Your report should include the diagram(s) of the suspension tower indicating all the dimensions/distances required for the engineers to build the OHL. Justify any engineering decisions made in the calculation section. Any key discussion points that come from the different designs should be included in the conclusion section.

Conductor Details

Table 1 - Bare conductor details

Conductor Type

Code Name

Cond. Diameter

(mm)

Weight (kg/km)

Rated Strength

(kN)

Coefficient of linear

expansion

(ºC-1)

RAC at 20ºC (Ω/km)

RAC at 75ºC (Ω/km)

AAAC

Oak

14.0

324.5

35.07

23.0 E-06

0.2768

0.3316

AAAC

Poplar

20.1

659.4

70.61

23.0 E-06

0. 1390

0.1665

AAAC

Upas

24.7

997.5

106.82

23.0 E-06

0.0921

0.1104

AAAC

Rubus

31.5

1622

173.53

23.0 E-06

0.0574

0.0688

ACSR

Gopher

7.08

26.2

9.58

19.1 E-06

1.3000

1.6945

ACSR

Horse

14.0

73.4

61.26

15.3 E-06

0. 3230

0.5425

ACSR

Lynx

19.5

834

79.97

17.8 E-06

0.1532

0.1873

ACSR

Moose

31.8

1997.3

159.92

19.3 E-06

0.0560

0.0684

Insulator String Details

●    Required creepage distance: 5.6m

●    Total length of fittings: 0.45m

●    Insulator dish designation properties are provided in the table below:

Table 2 - Pin and Cap, and long-rod insulator details

Designation

Electro-mechanical failing load kN

Diameter D mm

Spacing P mm

creepage   distance mm

P

 

 

U 160 BS

160

280

146

315

U 160 BSP

160

330

146

440

U 160 BL

160

280

170

340

               D             

U 160 BLP

160

330

170

525

 

Electro-mechanical failing load kN

Section length  L mm

Dry Arc length P mm

creepage   distance mm

 

S248130V3

210

3302

2967

9060

S248130V5

210

3302

2967

11293

S248142V6

210

3607

3272

8491

S248142V7

210

3607

3272

12969

Cross-arm design

●    Top cross-arm design angle 11o

●    Mid cross-arm design angle 12o

●    Lower cross-arm design angle 13o

●    All cross-arms have the same length

Other Information

●    Ground clearance according to the standards

●    Shielding angle: 25o at no wind

●    Wind speed at which clearances must be maintained: 14.6 m/s

●    Maximum reduction in distance between   phase conductors (due to vertical movement resulted by the conductor galloping): 0.8 m

●    Minimum heat loss due to convection: 36.30 W/m

●     Minimum radiated heat loss: 15.40 W/m

●     Maximum solar heat gain: 11.30 W/m

Important assumptions

●    It is assumed that the tower body is rectangular and it has a width of 2.5m with the shield wire placed at the centre of the very top of the tower body.

●    The wind forces employed on the insulator and its weight can be neglected (since they are very small compared to the conductor forces).

●    The vertical movement of the conductor caused by galloping is considered only for the phase- to-phase clearances since the probability of having galloping under the maximum thermal rating of the line is negligible         

MATLAB代码实现了一个基于多种智能优化算法优化RBF神经网络的回归预测模型,其核心是通过智能优化算法自动寻找最优的RBF扩展参数(spread),以提升预测精度。 1.主要功能 多算法优化RBF网络:使用多种智能优化算法优化RBF神经网络的核心参数spread。 回归预测:对输入特征进行回归预测,适用于连续值输出问题。 性能对比:对比不同优化算法在训练集和测试集上的预测性能,绘制适应度曲线、预测对比图、误差指标柱状图等。 2.算法步骤 数据准备:导入数据,随机打乱,划分训练集和测试集(默认7:3)。 数据归一化:使用mapminmax将输入和输出归一化到[0,1]区间。 标准RBF建模:使用固定spread=100建立基准RBF模型。 智能优化循环: 调用优化算法(从指定文件夹中读取算法文件)优化spread参数。 使用优化后的spread重新训练RBF网络。 评估预测结果,保存性能指标。 结果可视化: 绘制适应度曲线、训练集/测试集预测对比图。 绘制误差指标(MAE、RMSE、MAPE、MBE)柱状图。 十种智能优化算法分别是: GWO:灰狼算法 HBA:蜜獾算法 IAO:改进天鹰优化算法,改进①:Tent混沌映射种群初始化,改进②:自适应权重 MFO:飞蛾扑火算法 MPA:海洋捕食者算法 NGO:北方苍鹰算法 OOA:鱼鹰优化算法 RTH:红尾鹰算法 WOA:鲸鱼算法 ZOA:斑马算法
P10556创造 入门 新手组 标准IO 传统题 来源 TomAnderson 时间限制 1000ms 内存限制 256MB 题目描述 姜饼想要创造新的单词,她会尝试从已有的单词中创造新的单词。 她的造词规则如下: 随机从字典中选取两个长度均为 4 4 的单词。 首先,交换这两个单词的第二个字母。 检查交换后是否生成了至少一个与原单词不同的新单词: 如果生成了新单词(即两个结果单词不都等于原来的两个单词),造词成功,过程结束。 如果交换后结果与原单词相同,则继续交换第三个字母,并立即结束过程。 注意:每次造词只允许进行一次或两次交换(优先尝试第二个字母,必要时再换第三个),最终最多生成两个新单词。 姜饼老师将进行 𝑛 n 次独立的造词尝试。请你帮她判断:每次是否成功创造了新单词?如果成功,请输出这两个新单词。 输入格式 输入共 𝑛 + 1 n+1 行。 输入第一行,一个整数 𝑛 n,表示姜饼老师进行了 𝑛 n 次创造新单词的过程。 接下来 𝑛 n 行,每行两个字符串,用空格隔开,表示姜饼老师随机在字典里抽取的两个单词。(单词仅包含小写字母) 输出格式 输出共 𝑛 n 行。 第 𝑖 i 行表示表示姜饼老师第 𝑖 i 轮创造单词的情况。 如果在这个过程中产生了新单词,输出 YES,并将两个新单词输出。(用空格隔开)。 如果没有产生新单词,输出 NO。 input1 运行 复制 3 word card pear even cook wood output1 复制 YES ward cord YES pvar eeen NO 数据规模及约定 对于 100 % 100% 的数据, 1 ≤ 𝑛 ≤ 10 5 1≤n≤10 5 ,保证字符串长度等于 4 4,且仅包含小写字母。 使用c++
09-06
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